最佳答案:是分子的结构决定的,叫做结构决定性质.因为二氧化碳分子的结构特点,正好能吸收热效能比较高的红外线波段光能,从而使空气温度升高.(不同的结构对不同的波段光线效果好
最佳答案:温室效应是指透射阳光的密闭空间由于与外界缺乏热交换而形成的保温效应,就是太阳短波辐射可以透过大气射入地面,而地面增暖后放出的长短辐射却被大气中的二氧化碳等物质所
最佳答案:二氧化碳是不少,不过大都是固体的,就是干冰二氧化碳得是气体的才能有温室效应所以火星改造计划第一步就是制造温室气体,例如把它两极的干冰都化了,才能逐渐自己热起来
最佳答案:对,气体基本都是(除了加热后会和溶剂反应的...)
最佳答案:1000℃以上,如果在400℃以下,就是上面的逆反应了.
最佳答案:898℃时,碳酸钙表面的CO2分压达98.1kPa,即898℃即为碳酸钙在1atm时的分解温度,此时分解反应剧烈进行,CO2腾涌而出.
最佳答案:由热力学数据,反应CO2=CO+1/2O2的摩尔焓变△rHm=282.984kJ/mol,摩尔熵变为△rSm=86.503J/(mol·K),可近似认为这两个值
最佳答案:加热炉的炉效率一般通过炉膛中的氧含量判断,氧含量高,燃烧不充分,效率低,炉膛温度自然就低了。因此对你的问题,我觉得煤气中的二氧化碳含量高,说明燃烧充分,如果炉底
最佳答案:我支持上述观点.原因是由于大气中二氧化碳浓度增加,对阳光热能的吸收率提高了,散热差了,故此产生温室效应.现在我们倡导的低碳,不正是为了节能减排吗?从而降低大气温
最佳答案:电弧的引燃将焊条末端与焊件接触形成短路,在触点上产生很大短路电流形成大量电阻热,使金属温度急剧升高而熔化,然后迅速将焊条提起一段距离,在电场力作用下被加热的阴极
最佳答案:金刚石熔点高达4000℃,在空气中燃烧温度为850~1000℃,在纯氧中720~800℃燃烧,金刚石发出浅蓝色火焰,并转化成二氧化碳.
最佳答案:CO2覆盖在地球表面上会对地热的散发造成阻碍,使地球热量积累,导致温度逐年升高我伤 算了 信不信随便你二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能.它在大气中增多的结果是形
最佳答案:不对,催化酶有最适温度,光合效率同时受到光照和二氧化碳浓度的限制不能无限加快
最佳答案:氮气 沸点:-195.6℃氧气 沸点:-183℃氦气 沸点:-268.9℃二氧化碳 沸点:-78.5℃随温度升高而被分离出来的先后顺序 氦气 氮气 氧气 二氧化
最佳答案:植物有午休现象,是中午温度升高,蒸腾作用强,气孔关闭而不能固定二氧化碳.但是为什么12点到14点,温度升高,植物的光合作用却从午休的最低值升高.
最佳答案:晕 老大 图呢?应该是上升 (温度上升,活性增高)不变 (处在适宜的范围内)减少 (温度超出适宜范围,活性受到抑制)
最佳答案:明确前题是压缩,升温只是压缩结果中的一个,压缩减小了分子间的距离,当分子间的距离大于某一值是表现出斥力,但当距离小于某一值时,有表现引力,压缩就是缩短距离,使引
最佳答案:解题思路:根据常见固体物质的溶解度受温度影响的变化趋势,气体的溶解度随温度的升高而减小,进行分析判断即可.①硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大;②熟石灰的溶解度
最佳答案:原本加入过量的二氧化碳会中和,使得溶液ph减小,反应方程式为:2NaOH+2CO2==2NaHCO3,但NaHCO3很不稳定,加热分解为NaCO3呈碱性.故ph
最佳答案:首先,计算空气中有多少质量的甲烷.查得甲烷的燃烧热,并计算这些甲烷燃烧产生的热量是多少.再查出空气的比热,就可以计算出温度能升高多少了.当然,这是粗略的计算.需